时间:2023-12-27 19:21
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不同SOC的自放电对比。不同SOC状态下,物理自放电的贡献会有差异。通过实验验,100%SOC下更容易分辨物理自放电异常的电池。自放电检测方法。用储存过程中电压降低的速率来表征自放电的大小。该方法操作简单,缺点是电压降并不能直观地反映容量的损失。电压降法简单实用,是当前生产普遍采用的方法。即单位时间内容量降低的百分数来表示。自放电电流法Isd。根据容量损失和时间的关系推算电池储存过程中的自放电电流Isd。
电池的容量有额定容量和实际容量之分。电池的额定量是指设计与制造电池时规定或保证电池在一定的放电条件下,应该放出最低限度的电量。Li-ion规定电池在常温、恒流(1C)恒压(4.2V)控制的充电条件下充电3h,电池的实际容量是指电池在一定的放电条件下所放出的实际电量,主要受放电倍率和温度的影响(故严格来讲,电池容量应指明充放电条件)。
何为电池的倍率放电?放电倍率指的是与常规放电相比,在同等时间内,放电量是常规放电的几倍。当用电池1C容量的N倍电流放电,其放出容量在电池1C容量的85%以上时,我们认为电池的放电倍率为N倍率。不同的应用场景,对电池的放电倍率有不同的要求。什么是外部短路,对电池性能有什么影响?电池外两端连接在导体上都会造成外部短路,电池类型不同,短路有可能带来不同严重程度的后果。如:电解液温度升高、内部气压升高等。气压值如果超过泄压阀耐压值,电池将漏液。这种情况严重损坏电池。
高电压(Vmax) 从充电特性曲线可以看出,电池电压达到大值时,电池即充足电。充电过程中,当电池电压达到规定值后,应立即停止充电。这种控制方法的缺点是:电池充足电的高电压随环境温度、充电速率而变,而且电池组中各单体电池的高充电压也有差别,因此采用这种方法不可能准确地判断电池已足充电。电压负增量(-ΔV) 由于电池电压的负增量与电池组的对电压无关,而且不受环境温度和充电速率等因素